firmware: dmi_scan: Optimize dmi_save_extended_devices
[cascardo/linux.git] / drivers / firmware / dmi_scan.c
1 #include <linux/types.h>
2 #include <linux/string.h>
3 #include <linux/init.h>
4 #include <linux/module.h>
5 #include <linux/ctype.h>
6 #include <linux/dmi.h>
7 #include <linux/efi.h>
8 #include <linux/bootmem.h>
9 #include <linux/random.h>
10 #include <asm/dmi.h>
11 #include <asm/unaligned.h>
12
13 struct kobject *dmi_kobj;
14 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_kobj);
15
16 /*
17  * DMI stands for "Desktop Management Interface".  It is part
18  * of and an antecedent to, SMBIOS, which stands for System
19  * Management BIOS.  See further: http://www.dmtf.org/standards
20  */
21 static const char dmi_empty_string[] = "        ";
22
23 static u32 dmi_ver __initdata;
24 static u32 dmi_len;
25 static u16 dmi_num;
26 static u8 smbios_entry_point[32];
27 static int smbios_entry_point_size;
28
29 /*
30  * Catch too early calls to dmi_check_system():
31  */
32 static int dmi_initialized;
33
34 /* DMI system identification string used during boot */
35 static char dmi_ids_string[128] __initdata;
36
37 static struct dmi_memdev_info {
38         const char *device;
39         const char *bank;
40         u16 handle;
41 } *dmi_memdev;
42 static int dmi_memdev_nr;
43
44 static const char * __init dmi_string_nosave(const struct dmi_header *dm, u8 s)
45 {
46         const u8 *bp = ((u8 *) dm) + dm->length;
47
48         if (s) {
49                 s--;
50                 while (s > 0 && *bp) {
51                         bp += strlen(bp) + 1;
52                         s--;
53                 }
54
55                 if (*bp != 0) {
56                         size_t len = strlen(bp)+1;
57                         size_t cmp_len = len > 8 ? 8 : len;
58
59                         if (!memcmp(bp, dmi_empty_string, cmp_len))
60                                 return dmi_empty_string;
61                         return bp;
62                 }
63         }
64
65         return "";
66 }
67
68 static const char * __init dmi_string(const struct dmi_header *dm, u8 s)
69 {
70         const char *bp = dmi_string_nosave(dm, s);
71         char *str;
72         size_t len;
73
74         if (bp == dmi_empty_string)
75                 return dmi_empty_string;
76
77         len = strlen(bp) + 1;
78         str = dmi_alloc(len);
79         if (str != NULL)
80                 strcpy(str, bp);
81
82         return str;
83 }
84
85 /*
86  *      We have to be cautious here. We have seen BIOSes with DMI pointers
87  *      pointing to completely the wrong place for example
88  */
89 static void dmi_decode_table(u8 *buf,
90                              void (*decode)(const struct dmi_header *, void *),
91                              void *private_data)
92 {
93         u8 *data = buf;
94         int i = 0;
95
96         /*
97          * Stop when we have seen all the items the table claimed to have
98          * (SMBIOS < 3.0 only) OR we reach an end-of-table marker (SMBIOS
99          * >= 3.0 only) OR we run off the end of the table (should never
100          * happen but sometimes does on bogus implementations.)
101          */
102         while ((!dmi_num || i < dmi_num) &&
103                (data - buf + sizeof(struct dmi_header)) <= dmi_len) {
104                 const struct dmi_header *dm = (const struct dmi_header *)data;
105
106                 /*
107                  *  We want to know the total length (formatted area and
108                  *  strings) before decoding to make sure we won't run off the
109                  *  table in dmi_decode or dmi_string
110                  */
111                 data += dm->length;
112                 while ((data - buf < dmi_len - 1) && (data[0] || data[1]))
113                         data++;
114                 if (data - buf < dmi_len - 1)
115                         decode(dm, private_data);
116
117                 data += 2;
118                 i++;
119
120                 /*
121                  * 7.45 End-of-Table (Type 127) [SMBIOS reference spec v3.0.0]
122                  * For tables behind a 64-bit entry point, we have no item
123                  * count and no exact table length, so stop on end-of-table
124                  * marker. For tables behind a 32-bit entry point, we have
125                  * seen OEM structures behind the end-of-table marker on
126                  * some systems, so don't trust it.
127                  */
128                 if (!dmi_num && dm->type == DMI_ENTRY_END_OF_TABLE)
129                         break;
130         }
131
132         /* Trim DMI table length if needed */
133         if (dmi_len > data - buf)
134                 dmi_len = data - buf;
135 }
136
137 static phys_addr_t dmi_base;
138
139 static int __init dmi_walk_early(void (*decode)(const struct dmi_header *,
140                 void *))
141 {
142         u8 *buf;
143         u32 orig_dmi_len = dmi_len;
144
145         buf = dmi_early_remap(dmi_base, orig_dmi_len);
146         if (buf == NULL)
147                 return -1;
148
149         dmi_decode_table(buf, decode, NULL);
150
151         add_device_randomness(buf, dmi_len);
152
153         dmi_early_unmap(buf, orig_dmi_len);
154         return 0;
155 }
156
157 static int __init dmi_checksum(const u8 *buf, u8 len)
158 {
159         u8 sum = 0;
160         int a;
161
162         for (a = 0; a < len; a++)
163                 sum += buf[a];
164
165         return sum == 0;
166 }
167
168 static const char *dmi_ident[DMI_STRING_MAX];
169 static LIST_HEAD(dmi_devices);
170 int dmi_available;
171
172 /*
173  *      Save a DMI string
174  */
175 static void __init dmi_save_ident(const struct dmi_header *dm, int slot,
176                 int string)
177 {
178         const char *d = (const char *) dm;
179         const char *p;
180
181         if (dmi_ident[slot])
182                 return;
183
184         p = dmi_string(dm, d[string]);
185         if (p == NULL)
186                 return;
187
188         dmi_ident[slot] = p;
189 }
190
191 static void __init dmi_save_uuid(const struct dmi_header *dm, int slot,
192                 int index)
193 {
194         const u8 *d = (u8 *) dm + index;
195         char *s;
196         int is_ff = 1, is_00 = 1, i;
197
198         if (dmi_ident[slot])
199                 return;
200
201         for (i = 0; i < 16 && (is_ff || is_00); i++) {
202                 if (d[i] != 0x00)
203                         is_00 = 0;
204                 if (d[i] != 0xFF)
205                         is_ff = 0;
206         }
207
208         if (is_ff || is_00)
209                 return;
210
211         s = dmi_alloc(16*2+4+1);
212         if (!s)
213                 return;
214
215         /*
216          * As of version 2.6 of the SMBIOS specification, the first 3 fields of
217          * the UUID are supposed to be little-endian encoded.  The specification
218          * says that this is the defacto standard.
219          */
220         if (dmi_ver >= 0x020600)
221                 sprintf(s, "%pUL", d);
222         else
223                 sprintf(s, "%pUB", d);
224
225         dmi_ident[slot] = s;
226 }
227
228 static void __init dmi_save_type(const struct dmi_header *dm, int slot,
229                 int index)
230 {
231         const u8 *d = (u8 *) dm + index;
232         char *s;
233
234         if (dmi_ident[slot])
235                 return;
236
237         s = dmi_alloc(4);
238         if (!s)
239                 return;
240
241         sprintf(s, "%u", *d & 0x7F);
242         dmi_ident[slot] = s;
243 }
244
245 static void __init dmi_save_one_device(int type, const char *name)
246 {
247         struct dmi_device *dev;
248
249         /* No duplicate device */
250         if (dmi_find_device(type, name, NULL))
251                 return;
252
253         dev = dmi_alloc(sizeof(*dev) + strlen(name) + 1);
254         if (!dev)
255                 return;
256
257         dev->type = type;
258         strcpy((char *)(dev + 1), name);
259         dev->name = (char *)(dev + 1);
260         dev->device_data = NULL;
261         list_add(&dev->list, &dmi_devices);
262 }
263
264 static void __init dmi_save_devices(const struct dmi_header *dm)
265 {
266         int i, count = (dm->length - sizeof(struct dmi_header)) / 2;
267
268         for (i = 0; i < count; i++) {
269                 const char *d = (char *)(dm + 1) + (i * 2);
270
271                 /* Skip disabled device */
272                 if ((*d & 0x80) == 0)
273                         continue;
274
275                 dmi_save_one_device(*d & 0x7f, dmi_string_nosave(dm, *(d + 1)));
276         }
277 }
278
279 static void __init dmi_save_oem_strings_devices(const struct dmi_header *dm)
280 {
281         int i, count = *(u8 *)(dm + 1);
282         struct dmi_device *dev;
283
284         for (i = 1; i <= count; i++) {
285                 const char *devname = dmi_string(dm, i);
286
287                 if (devname == dmi_empty_string)
288                         continue;
289
290                 dev = dmi_alloc(sizeof(*dev));
291                 if (!dev)
292                         break;
293
294                 dev->type = DMI_DEV_TYPE_OEM_STRING;
295                 dev->name = devname;
296                 dev->device_data = NULL;
297
298                 list_add(&dev->list, &dmi_devices);
299         }
300 }
301
302 static void __init dmi_save_ipmi_device(const struct dmi_header *dm)
303 {
304         struct dmi_device *dev;
305         void *data;
306
307         data = dmi_alloc(dm->length);
308         if (data == NULL)
309                 return;
310
311         memcpy(data, dm, dm->length);
312
313         dev = dmi_alloc(sizeof(*dev));
314         if (!dev)
315                 return;
316
317         dev->type = DMI_DEV_TYPE_IPMI;
318         dev->name = "IPMI controller";
319         dev->device_data = data;
320
321         list_add_tail(&dev->list, &dmi_devices);
322 }
323
324 static void __init dmi_save_dev_onboard(int instance, int segment, int bus,
325                                         int devfn, const char *name)
326 {
327         struct dmi_dev_onboard *onboard_dev;
328
329         onboard_dev = dmi_alloc(sizeof(*onboard_dev) + strlen(name) + 1);
330         if (!onboard_dev)
331                 return;
332
333         onboard_dev->instance = instance;
334         onboard_dev->segment = segment;
335         onboard_dev->bus = bus;
336         onboard_dev->devfn = devfn;
337
338         strcpy((char *)&onboard_dev[1], name);
339         onboard_dev->dev.type = DMI_DEV_TYPE_DEV_ONBOARD;
340         onboard_dev->dev.name = (char *)&onboard_dev[1];
341         onboard_dev->dev.device_data = onboard_dev;
342
343         list_add(&onboard_dev->dev.list, &dmi_devices);
344 }
345
346 static void __init dmi_save_extended_devices(const struct dmi_header *dm)
347 {
348         const char *name;
349         const u8 *d = (u8 *) dm + 5;
350
351         /* Skip disabled device */
352         if ((*d & 0x80) == 0)
353                 return;
354
355         name = dmi_string_nosave(dm, *(d - 1));
356         dmi_save_dev_onboard(*(d+1), *(u16 *)(d+2), *(d+4), *(d+5),
357                              name);
358         dmi_save_one_device(*d & 0x7f, name);
359 }
360
361 static void __init count_mem_devices(const struct dmi_header *dm, void *v)
362 {
363         if (dm->type != DMI_ENTRY_MEM_DEVICE)
364                 return;
365         dmi_memdev_nr++;
366 }
367
368 static void __init save_mem_devices(const struct dmi_header *dm, void *v)
369 {
370         const char *d = (const char *)dm;
371         static int nr;
372
373         if (dm->type != DMI_ENTRY_MEM_DEVICE)
374                 return;
375         if (nr >= dmi_memdev_nr) {
376                 pr_warn(FW_BUG "Too many DIMM entries in SMBIOS table\n");
377                 return;
378         }
379         dmi_memdev[nr].handle = get_unaligned(&dm->handle);
380         dmi_memdev[nr].device = dmi_string(dm, d[0x10]);
381         dmi_memdev[nr].bank = dmi_string(dm, d[0x11]);
382         nr++;
383 }
384
385 void __init dmi_memdev_walk(void)
386 {
387         if (!dmi_available)
388                 return;
389
390         if (dmi_walk_early(count_mem_devices) == 0 && dmi_memdev_nr) {
391                 dmi_memdev = dmi_alloc(sizeof(*dmi_memdev) * dmi_memdev_nr);
392                 if (dmi_memdev)
393                         dmi_walk_early(save_mem_devices);
394         }
395 }
396
397 /*
398  *      Process a DMI table entry. Right now all we care about are the BIOS
399  *      and machine entries. For 2.5 we should pull the smbus controller info
400  *      out of here.
401  */
402 static void __init dmi_decode(const struct dmi_header *dm, void *dummy)
403 {
404         switch (dm->type) {
405         case 0:         /* BIOS Information */
406                 dmi_save_ident(dm, DMI_BIOS_VENDOR, 4);
407                 dmi_save_ident(dm, DMI_BIOS_VERSION, 5);
408                 dmi_save_ident(dm, DMI_BIOS_DATE, 8);
409                 break;
410         case 1:         /* System Information */
411                 dmi_save_ident(dm, DMI_SYS_VENDOR, 4);
412                 dmi_save_ident(dm, DMI_PRODUCT_NAME, 5);
413                 dmi_save_ident(dm, DMI_PRODUCT_VERSION, 6);
414                 dmi_save_ident(dm, DMI_PRODUCT_SERIAL, 7);
415                 dmi_save_uuid(dm, DMI_PRODUCT_UUID, 8);
416                 break;
417         case 2:         /* Base Board Information */
418                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_VENDOR, 4);
419                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_NAME, 5);
420                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_VERSION, 6);
421                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_SERIAL, 7);
422                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_ASSET_TAG, 8);
423                 break;
424         case 3:         /* Chassis Information */
425                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_VENDOR, 4);
426                 dmi_save_type(dm, DMI_CHASSIS_TYPE, 5);
427                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_VERSION, 6);
428                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_SERIAL, 7);
429                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_ASSET_TAG, 8);
430                 break;
431         case 10:        /* Onboard Devices Information */
432                 dmi_save_devices(dm);
433                 break;
434         case 11:        /* OEM Strings */
435                 dmi_save_oem_strings_devices(dm);
436                 break;
437         case 38:        /* IPMI Device Information */
438                 dmi_save_ipmi_device(dm);
439                 break;
440         case 41:        /* Onboard Devices Extended Information */
441                 dmi_save_extended_devices(dm);
442         }
443 }
444
445 static int __init print_filtered(char *buf, size_t len, const char *info)
446 {
447         int c = 0;
448         const char *p;
449
450         if (!info)
451                 return c;
452
453         for (p = info; *p; p++)
454                 if (isprint(*p))
455                         c += scnprintf(buf + c, len - c, "%c", *p);
456                 else
457                         c += scnprintf(buf + c, len - c, "\\x%02x", *p & 0xff);
458         return c;
459 }
460
461 static void __init dmi_format_ids(char *buf, size_t len)
462 {
463         int c = 0;
464         const char *board;      /* Board Name is optional */
465
466         c += print_filtered(buf + c, len - c,
467                             dmi_get_system_info(DMI_SYS_VENDOR));
468         c += scnprintf(buf + c, len - c, " ");
469         c += print_filtered(buf + c, len - c,
470                             dmi_get_system_info(DMI_PRODUCT_NAME));
471
472         board = dmi_get_system_info(DMI_BOARD_NAME);
473         if (board) {
474                 c += scnprintf(buf + c, len - c, "/");
475                 c += print_filtered(buf + c, len - c, board);
476         }
477         c += scnprintf(buf + c, len - c, ", BIOS ");
478         c += print_filtered(buf + c, len - c,
479                             dmi_get_system_info(DMI_BIOS_VERSION));
480         c += scnprintf(buf + c, len - c, " ");
481         c += print_filtered(buf + c, len - c,
482                             dmi_get_system_info(DMI_BIOS_DATE));
483 }
484
485 /*
486  * Check for DMI/SMBIOS headers in the system firmware image.  Any
487  * SMBIOS header must start 16 bytes before the DMI header, so take a
488  * 32 byte buffer and check for DMI at offset 16 and SMBIOS at offset
489  * 0.  If the DMI header is present, set dmi_ver accordingly (SMBIOS
490  * takes precedence) and return 0.  Otherwise return 1.
491  */
492 static int __init dmi_present(const u8 *buf)
493 {
494         u32 smbios_ver;
495
496         if (memcmp(buf, "_SM_", 4) == 0 &&
497             buf[5] < 32 && dmi_checksum(buf, buf[5])) {
498                 smbios_ver = get_unaligned_be16(buf + 6);
499                 smbios_entry_point_size = buf[5];
500                 memcpy(smbios_entry_point, buf, smbios_entry_point_size);
501
502                 /* Some BIOS report weird SMBIOS version, fix that up */
503                 switch (smbios_ver) {
504                 case 0x021F:
505                 case 0x0221:
506                         pr_debug("SMBIOS version fixup (2.%d->2.%d)\n",
507                                  smbios_ver & 0xFF, 3);
508                         smbios_ver = 0x0203;
509                         break;
510                 case 0x0233:
511                         pr_debug("SMBIOS version fixup (2.%d->2.%d)\n", 51, 6);
512                         smbios_ver = 0x0206;
513                         break;
514                 }
515         } else {
516                 smbios_ver = 0;
517         }
518
519         buf += 16;
520
521         if (memcmp(buf, "_DMI_", 5) == 0 && dmi_checksum(buf, 15)) {
522                 if (smbios_ver)
523                         dmi_ver = smbios_ver;
524                 else
525                         dmi_ver = (buf[14] & 0xF0) << 4 | (buf[14] & 0x0F);
526                 dmi_ver <<= 8;
527                 dmi_num = get_unaligned_le16(buf + 12);
528                 dmi_len = get_unaligned_le16(buf + 6);
529                 dmi_base = get_unaligned_le32(buf + 8);
530
531                 if (dmi_walk_early(dmi_decode) == 0) {
532                         if (smbios_ver) {
533                                 pr_info("SMBIOS %d.%d present.\n",
534                                         dmi_ver >> 16, (dmi_ver >> 8) & 0xFF);
535                         } else {
536                                 smbios_entry_point_size = 15;
537                                 memcpy(smbios_entry_point, buf,
538                                        smbios_entry_point_size);
539                                 pr_info("Legacy DMI %d.%d present.\n",
540                                         dmi_ver >> 16, (dmi_ver >> 8) & 0xFF);
541                         }
542                         dmi_format_ids(dmi_ids_string, sizeof(dmi_ids_string));
543                         printk(KERN_DEBUG "DMI: %s\n", dmi_ids_string);
544                         return 0;
545                 }
546         }
547
548         return 1;
549 }
550
551 /*
552  * Check for the SMBIOS 3.0 64-bit entry point signature. Unlike the legacy
553  * 32-bit entry point, there is no embedded DMI header (_DMI_) in here.
554  */
555 static int __init dmi_smbios3_present(const u8 *buf)
556 {
557         if (memcmp(buf, "_SM3_", 5) == 0 &&
558             buf[6] < 32 && dmi_checksum(buf, buf[6])) {
559                 dmi_ver = get_unaligned_be32(buf + 6) & 0xFFFFFF;
560                 dmi_num = 0;                    /* No longer specified */
561                 dmi_len = get_unaligned_le32(buf + 12);
562                 dmi_base = get_unaligned_le64(buf + 16);
563                 smbios_entry_point_size = buf[6];
564                 memcpy(smbios_entry_point, buf, smbios_entry_point_size);
565
566                 if (dmi_walk_early(dmi_decode) == 0) {
567                         pr_info("SMBIOS %d.%d.%d present.\n",
568                                 dmi_ver >> 16, (dmi_ver >> 8) & 0xFF,
569                                 dmi_ver & 0xFF);
570                         dmi_format_ids(dmi_ids_string, sizeof(dmi_ids_string));
571                         pr_debug("DMI: %s\n", dmi_ids_string);
572                         return 0;
573                 }
574         }
575         return 1;
576 }
577
578 void __init dmi_scan_machine(void)
579 {
580         char __iomem *p, *q;
581         char buf[32];
582
583         if (efi_enabled(EFI_CONFIG_TABLES)) {
584                 /*
585                  * According to the DMTF SMBIOS reference spec v3.0.0, it is
586                  * allowed to define both the 64-bit entry point (smbios3) and
587                  * the 32-bit entry point (smbios), in which case they should
588                  * either both point to the same SMBIOS structure table, or the
589                  * table pointed to by the 64-bit entry point should contain a
590                  * superset of the table contents pointed to by the 32-bit entry
591                  * point (section 5.2)
592                  * This implies that the 64-bit entry point should have
593                  * precedence if it is defined and supported by the OS. If we
594                  * have the 64-bit entry point, but fail to decode it, fall
595                  * back to the legacy one (if available)
596                  */
597                 if (efi.smbios3 != EFI_INVALID_TABLE_ADDR) {
598                         p = dmi_early_remap(efi.smbios3, 32);
599                         if (p == NULL)
600                                 goto error;
601                         memcpy_fromio(buf, p, 32);
602                         dmi_early_unmap(p, 32);
603
604                         if (!dmi_smbios3_present(buf)) {
605                                 dmi_available = 1;
606                                 goto out;
607                         }
608                 }
609                 if (efi.smbios == EFI_INVALID_TABLE_ADDR)
610                         goto error;
611
612                 /* This is called as a core_initcall() because it isn't
613                  * needed during early boot.  This also means we can
614                  * iounmap the space when we're done with it.
615                  */
616                 p = dmi_early_remap(efi.smbios, 32);
617                 if (p == NULL)
618                         goto error;
619                 memcpy_fromio(buf, p, 32);
620                 dmi_early_unmap(p, 32);
621
622                 if (!dmi_present(buf)) {
623                         dmi_available = 1;
624                         goto out;
625                 }
626         } else if (IS_ENABLED(CONFIG_DMI_SCAN_MACHINE_NON_EFI_FALLBACK)) {
627                 p = dmi_early_remap(0xF0000, 0x10000);
628                 if (p == NULL)
629                         goto error;
630
631                 /*
632                  * Iterate over all possible DMI header addresses q.
633                  * Maintain the 32 bytes around q in buf.  On the
634                  * first iteration, substitute zero for the
635                  * out-of-range bytes so there is no chance of falsely
636                  * detecting an SMBIOS header.
637                  */
638                 memset(buf, 0, 16);
639                 for (q = p; q < p + 0x10000; q += 16) {
640                         memcpy_fromio(buf + 16, q, 16);
641                         if (!dmi_smbios3_present(buf) || !dmi_present(buf)) {
642                                 dmi_available = 1;
643                                 dmi_early_unmap(p, 0x10000);
644                                 goto out;
645                         }
646                         memcpy(buf, buf + 16, 16);
647                 }
648                 dmi_early_unmap(p, 0x10000);
649         }
650  error:
651         pr_info("DMI not present or invalid.\n");
652  out:
653         dmi_initialized = 1;
654 }
655
656 static ssize_t raw_table_read(struct file *file, struct kobject *kobj,
657                               struct bin_attribute *attr, char *buf,
658                               loff_t pos, size_t count)
659 {
660         memcpy(buf, attr->private + pos, count);
661         return count;
662 }
663
664 static BIN_ATTR(smbios_entry_point, S_IRUSR, raw_table_read, NULL, 0);
665 static BIN_ATTR(DMI, S_IRUSR, raw_table_read, NULL, 0);
666
667 static int __init dmi_init(void)
668 {
669         struct kobject *tables_kobj;
670         u8 *dmi_table;
671         int ret = -ENOMEM;
672
673         if (!dmi_available) {
674                 ret = -ENODATA;
675                 goto err;
676         }
677
678         /*
679          * Set up dmi directory at /sys/firmware/dmi. This entry should stay
680          * even after farther error, as it can be used by other modules like
681          * dmi-sysfs.
682          */
683         dmi_kobj = kobject_create_and_add("dmi", firmware_kobj);
684         if (!dmi_kobj)
685                 goto err;
686
687         tables_kobj = kobject_create_and_add("tables", dmi_kobj);
688         if (!tables_kobj)
689                 goto err;
690
691         dmi_table = dmi_remap(dmi_base, dmi_len);
692         if (!dmi_table)
693                 goto err_tables;
694
695         bin_attr_smbios_entry_point.size = smbios_entry_point_size;
696         bin_attr_smbios_entry_point.private = smbios_entry_point;
697         ret = sysfs_create_bin_file(tables_kobj, &bin_attr_smbios_entry_point);
698         if (ret)
699                 goto err_unmap;
700
701         bin_attr_DMI.size = dmi_len;
702         bin_attr_DMI.private = dmi_table;
703         ret = sysfs_create_bin_file(tables_kobj, &bin_attr_DMI);
704         if (!ret)
705                 return 0;
706
707         sysfs_remove_bin_file(tables_kobj,
708                               &bin_attr_smbios_entry_point);
709  err_unmap:
710         dmi_unmap(dmi_table);
711  err_tables:
712         kobject_del(tables_kobj);
713         kobject_put(tables_kobj);
714  err:
715         pr_err("dmi: Firmware registration failed.\n");
716
717         return ret;
718 }
719 subsys_initcall(dmi_init);
720
721 /**
722  * dmi_set_dump_stack_arch_desc - set arch description for dump_stack()
723  *
724  * Invoke dump_stack_set_arch_desc() with DMI system information so that
725  * DMI identifiers are printed out on task dumps.  Arch boot code should
726  * call this function after dmi_scan_machine() if it wants to print out DMI
727  * identifiers on task dumps.
728  */
729 void __init dmi_set_dump_stack_arch_desc(void)
730 {
731         dump_stack_set_arch_desc("%s", dmi_ids_string);
732 }
733
734 /**
735  *      dmi_matches - check if dmi_system_id structure matches system DMI data
736  *      @dmi: pointer to the dmi_system_id structure to check
737  */
738 static bool dmi_matches(const struct dmi_system_id *dmi)
739 {
740         int i;
741
742         WARN(!dmi_initialized, KERN_ERR "dmi check: not initialized yet.\n");
743
744         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dmi->matches); i++) {
745                 int s = dmi->matches[i].slot;
746                 if (s == DMI_NONE)
747                         break;
748                 if (dmi_ident[s]) {
749                         if (!dmi->matches[i].exact_match &&
750                             strstr(dmi_ident[s], dmi->matches[i].substr))
751                                 continue;
752                         else if (dmi->matches[i].exact_match &&
753                                  !strcmp(dmi_ident[s], dmi->matches[i].substr))
754                                 continue;
755                 }
756
757                 /* No match */
758                 return false;
759         }
760         return true;
761 }
762
763 /**
764  *      dmi_is_end_of_table - check for end-of-table marker
765  *      @dmi: pointer to the dmi_system_id structure to check
766  */
767 static bool dmi_is_end_of_table(const struct dmi_system_id *dmi)
768 {
769         return dmi->matches[0].slot == DMI_NONE;
770 }
771
772 /**
773  *      dmi_check_system - check system DMI data
774  *      @list: array of dmi_system_id structures to match against
775  *              All non-null elements of the list must match
776  *              their slot's (field index's) data (i.e., each
777  *              list string must be a substring of the specified
778  *              DMI slot's string data) to be considered a
779  *              successful match.
780  *
781  *      Walk the blacklist table running matching functions until someone
782  *      returns non zero or we hit the end. Callback function is called for
783  *      each successful match. Returns the number of matches.
784  */
785 int dmi_check_system(const struct dmi_system_id *list)
786 {
787         int count = 0;
788         const struct dmi_system_id *d;
789
790         for (d = list; !dmi_is_end_of_table(d); d++)
791                 if (dmi_matches(d)) {
792                         count++;
793                         if (d->callback && d->callback(d))
794                                 break;
795                 }
796
797         return count;
798 }
799 EXPORT_SYMBOL(dmi_check_system);
800
801 /**
802  *      dmi_first_match - find dmi_system_id structure matching system DMI data
803  *      @list: array of dmi_system_id structures to match against
804  *              All non-null elements of the list must match
805  *              their slot's (field index's) data (i.e., each
806  *              list string must be a substring of the specified
807  *              DMI slot's string data) to be considered a
808  *              successful match.
809  *
810  *      Walk the blacklist table until the first match is found.  Return the
811  *      pointer to the matching entry or NULL if there's no match.
812  */
813 const struct dmi_system_id *dmi_first_match(const struct dmi_system_id *list)
814 {
815         const struct dmi_system_id *d;
816
817         for (d = list; !dmi_is_end_of_table(d); d++)
818                 if (dmi_matches(d))
819                         return d;
820
821         return NULL;
822 }
823 EXPORT_SYMBOL(dmi_first_match);
824
825 /**
826  *      dmi_get_system_info - return DMI data value
827  *      @field: data index (see enum dmi_field)
828  *
829  *      Returns one DMI data value, can be used to perform
830  *      complex DMI data checks.
831  */
832 const char *dmi_get_system_info(int field)
833 {
834         return dmi_ident[field];
835 }
836 EXPORT_SYMBOL(dmi_get_system_info);
837
838 /**
839  * dmi_name_in_serial - Check if string is in the DMI product serial information
840  * @str: string to check for
841  */
842 int dmi_name_in_serial(const char *str)
843 {
844         int f = DMI_PRODUCT_SERIAL;
845         if (dmi_ident[f] && strstr(dmi_ident[f], str))
846                 return 1;
847         return 0;
848 }
849
850 /**
851  *      dmi_name_in_vendors - Check if string is in the DMI system or board vendor name
852  *      @str: Case sensitive Name
853  */
854 int dmi_name_in_vendors(const char *str)
855 {
856         static int fields[] = { DMI_SYS_VENDOR, DMI_BOARD_VENDOR, DMI_NONE };
857         int i;
858         for (i = 0; fields[i] != DMI_NONE; i++) {
859                 int f = fields[i];
860                 if (dmi_ident[f] && strstr(dmi_ident[f], str))
861                         return 1;
862         }
863         return 0;
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(dmi_name_in_vendors);
866
867 /**
868  *      dmi_find_device - find onboard device by type/name
869  *      @type: device type or %DMI_DEV_TYPE_ANY to match all device types
870  *      @name: device name string or %NULL to match all
871  *      @from: previous device found in search, or %NULL for new search.
872  *
873  *      Iterates through the list of known onboard devices. If a device is
874  *      found with a matching @vendor and @device, a pointer to its device
875  *      structure is returned.  Otherwise, %NULL is returned.
876  *      A new search is initiated by passing %NULL as the @from argument.
877  *      If @from is not %NULL, searches continue from next device.
878  */
879 const struct dmi_device *dmi_find_device(int type, const char *name,
880                                     const struct dmi_device *from)
881 {
882         const struct list_head *head = from ? &from->list : &dmi_devices;
883         struct list_head *d;
884
885         for (d = head->next; d != &dmi_devices; d = d->next) {
886                 const struct dmi_device *dev =
887                         list_entry(d, struct dmi_device, list);
888
889                 if (((type == DMI_DEV_TYPE_ANY) || (dev->type == type)) &&
890                     ((name == NULL) || (strcmp(dev->name, name) == 0)))
891                         return dev;
892         }
893
894         return NULL;
895 }
896 EXPORT_SYMBOL(dmi_find_device);
897
898 /**
899  *      dmi_get_date - parse a DMI date
900  *      @field: data index (see enum dmi_field)
901  *      @yearp: optional out parameter for the year
902  *      @monthp: optional out parameter for the month
903  *      @dayp: optional out parameter for the day
904  *
905  *      The date field is assumed to be in the form resembling
906  *      [mm[/dd]]/yy[yy] and the result is stored in the out
907  *      parameters any or all of which can be omitted.
908  *
909  *      If the field doesn't exist, all out parameters are set to zero
910  *      and false is returned.  Otherwise, true is returned with any
911  *      invalid part of date set to zero.
912  *
913  *      On return, year, month and day are guaranteed to be in the
914  *      range of [0,9999], [0,12] and [0,31] respectively.
915  */
916 bool dmi_get_date(int field, int *yearp, int *monthp, int *dayp)
917 {
918         int year = 0, month = 0, day = 0;
919         bool exists;
920         const char *s, *y;
921         char *e;
922
923         s = dmi_get_system_info(field);
924         exists = s;
925         if (!exists)
926                 goto out;
927
928         /*
929          * Determine year first.  We assume the date string resembles
930          * mm/dd/yy[yy] but the original code extracted only the year
931          * from the end.  Keep the behavior in the spirit of no
932          * surprises.
933          */
934         y = strrchr(s, '/');
935         if (!y)
936                 goto out;
937
938         y++;
939         year = simple_strtoul(y, &e, 10);
940         if (y != e && year < 100) {     /* 2-digit year */
941                 year += 1900;
942                 if (year < 1996)        /* no dates < spec 1.0 */
943                         year += 100;
944         }
945         if (year > 9999)                /* year should fit in %04d */
946                 year = 0;
947
948         /* parse the mm and dd */
949         month = simple_strtoul(s, &e, 10);
950         if (s == e || *e != '/' || !month || month > 12) {
951                 month = 0;
952                 goto out;
953         }
954
955         s = e + 1;
956         day = simple_strtoul(s, &e, 10);
957         if (s == y || s == e || *e != '/' || day > 31)
958                 day = 0;
959 out:
960         if (yearp)
961                 *yearp = year;
962         if (monthp)
963                 *monthp = month;
964         if (dayp)
965                 *dayp = day;
966         return exists;
967 }
968 EXPORT_SYMBOL(dmi_get_date);
969
970 /**
971  *      dmi_walk - Walk the DMI table and get called back for every record
972  *      @decode: Callback function
973  *      @private_data: Private data to be passed to the callback function
974  *
975  *      Returns -1 when the DMI table can't be reached, 0 on success.
976  */
977 int dmi_walk(void (*decode)(const struct dmi_header *, void *),
978              void *private_data)
979 {
980         u8 *buf;
981
982         if (!dmi_available)
983                 return -1;
984
985         buf = dmi_remap(dmi_base, dmi_len);
986         if (buf == NULL)
987                 return -1;
988
989         dmi_decode_table(buf, decode, private_data);
990
991         dmi_unmap(buf);
992         return 0;
993 }
994 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_walk);
995
996 /**
997  * dmi_match - compare a string to the dmi field (if exists)
998  * @f: DMI field identifier
999  * @str: string to compare the DMI field to
1000  *
1001  * Returns true if the requested field equals to the str (including NULL).
1002  */
1003 bool dmi_match(enum dmi_field f, const char *str)
1004 {
1005         const char *info = dmi_get_system_info(f);
1006
1007         if (info == NULL || str == NULL)
1008                 return info == str;
1009
1010         return !strcmp(info, str);
1011 }
1012 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_match);
1013
1014 void dmi_memdev_name(u16 handle, const char **bank, const char **device)
1015 {
1016         int n;
1017
1018         if (dmi_memdev == NULL)
1019                 return;
1020
1021         for (n = 0; n < dmi_memdev_nr; n++) {
1022                 if (handle == dmi_memdev[n].handle) {
1023                         *bank = dmi_memdev[n].bank;
1024                         *device = dmi_memdev[n].device;
1025                         break;
1026                 }
1027         }
1028 }
1029 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_memdev_name);